Tere, sõbrad! Oleme professionaalidpulbristatud metallosade tootjad Hiinas. Meil on paljukomponentide pulbermetallurgia paagutamine. Pulbermetallurgia tootjana räägin teile, kuidas toimub paagutamine pulbermetallurgias!

Paagutamisprotsess pulbermetallurgiasläbib mitmeid füüsilisi ja keemilisi muutusi, nagu vesi või orgaaniline aurustumine või lendumine, adsorptsioonigaasi puhastamine, stressi kõrvaldamine, pulbriosakeste pinna oksiidide redutseerimine, graanulitevaheline materjali migratsioon, ümberkristallisatsioon ja terade kasv, mistõttu kristallide liides osakeste vahel suureneb, poorid kahanevad või isegi kaovad. Kui ilmub vedel faas, toimub ka tahke faasi lahustumine ja sadestumine. Nendel protsessidel ei ole üksteisega selgeid piire, vaid need kattuvad ja mõjutavad üksteist. Lisaks muule metallurgias toimuvale paagutamisele on pulbermetallurgias valmistatud terviktoodete reaktsioon keeruline. 1942. aastal kasutas sakslane GF Schutig füüsikalisi ja keemilisi uurimismeetodeid, et mõõta paagutamistemperatuuri mõju elektromotoorjõule, lahustuvusele, tihedusele, mikrostruktuurile, paagutatud keha mehaanilistele omadustele ning leidis, et paagutamine on väga keeruline protsess. 1949. aastal uuris ameeriklane GCKuczynski metallkuulide ja metallplaatide paagutamist ning uskus, et materjali migratsioon paagutamise ajal toimus peamiselt difusiooni teel. Nende töö viis paagutusteooria uurimise uude etappi. Suur osa hilisemast uurimistööst on keskendunud paagutamise ajal toimuva materjali migratsiooni mehhanismile.
Üldiselt arvatakse, et paagutamise ajal on materjali migratsioonil viis mehhanismi: viskoosne või plastiline vool, aurustumine ja kondenseerumine, ruumala difusioon, terade piiride difusioon ja pinna difusioon. Kui kaks kokku puutuvat sfäärilist osakest paagutatakse, võib kontaktkaela raadiuse X kasvu seostada paagutamisajaga t järgmiselt:
Paagutamisprotsess Paagutamine tuleb läbi viia kaitsva atmosfääriga paagutamisahjus, et vältida paagutatud keha oksüdeerumist või kahjulikke keemilisi reaktsioone. Paagutusahjusid on palju erinevaid, mida saab kasutada soojusallikatena, nagu maagaas, gaas, õli ja elekter. Elektrikütteahi on ökonoomne ja mugav, kergesti reguleeritav ja juhitav. Üldkasutatavaks kaitsekeskkonnaks on vaakum, argoon, heelium, lämmastik, süsinikdioksiid ja muud inertgaasid ning vesinik, ammoniaagi lagunemine, süsinikmonooksiid, maagaasi ja muude redutseerivate gaaside muundamine.
Paagutatud toodete toimivuse ning suuruse ja kuju täpsuse edasiseks parandamiseks on sageli vaja läbi viia vormimist, viimistlemist, represseerimist, õlikümblust, mehaanilist töötlemist, kuumtöötlust ja muid järgnevaid protsesse.
Survevormimisprotsessi vool
Postitusaeg: 29. juuli 2022


